EP1399975A1 - Capteur de luminosite et son procede de fabrication - Google Patents

Capteur de luminosite et son procede de fabrication

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EP1399975A1
EP1399975A1 EP02727590A EP02727590A EP1399975A1 EP 1399975 A1 EP1399975 A1 EP 1399975A1 EP 02727590 A EP02727590 A EP 02727590A EP 02727590 A EP02727590 A EP 02727590A EP 1399975 A1 EP1399975 A1 EP 1399975A1
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EP
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support
flat
flat support
conductive tracks
photocell
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EP02727590A
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EP1399975B1 (fr
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Pascal Albert
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Security Vision Concept
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Security Vision Concept
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/02Details
    • H01L31/0203Containers; Encapsulations, e.g. encapsulation of photodiodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/02Details
    • H01L31/02002Arrangements for conducting electric current to or from the device in operations

Definitions

  • the present invention relates to a new brightness sensor intended to be connected to a signal processing module to ensure automatic control of the operation of an apparatus, for example, but not exclusively, for automatically triggering the lighting of a motor vehicle (night lights, low beam, dashboard lighting ...) as required; it also relates to the method of manufacturing this sensor.
  • Such light sensors are already known, used in particular for automatically controlling the lighting of a motor vehicle as soon as the brightness drops below a predetermined threshold.
  • These sensors integrate one or more solar cells suitably arranged (s) inside the passenger compartment of the vehicle and electrically connected (s) to a signal processing module to provide the required automatic control.
  • the present invention aims to remedy these drawbacks by proposing a new light sensor of simple structure, very resistant and very easy to fix on many types and many forms of reception supports.
  • the underside of the photocell (s) is fixed on the upper face of a planar support which is dimensioned to extend over the entire periphery of said photocell.
  • the two polarized outputs arranged on the lower face of the solar cell each come into contact with one of the ends of two conductive tracks arranged on the upper face of said planar support, the other two ends of said conductive tracks extending to the edge. peripheral of this flat support or substantially to this peripheral border.
  • a planar protective layer covers said flat support, on the photocell side, with the exception of the positioning zone of said photocell, and with the exception of the zone or zones of said planar support at the level of which or which terminate. the ends of said conductive tracks.
  • planar support and the planar protective layer which is associated with it provide partitioning and effective protection of the solar cell, giving the entire sensor great qualities of reliability and longevity.
  • the planar protective layer associated with the planar support has a thickness which is identical or which is slightly greater than the thickness of the solar cell, and its upper surface comprises an adhesive coating which allows the fixing of the sensor on a transparent receiving support, for example on the windshield or one of the windows of a vehicle.
  • the lower surface of this flat protective layer may also include an adhesive coating making it easier to fix it to the flat support of the sensor.
  • the underside of the flat support may also include an adhesive coating allowing the sensor to be fixed on any reception support.
  • the flat support and the flat protective layer of the sensor are made of flexible material, in particular to allow the fixing of the sensor on a large majority of reception supports, even non-planar.
  • the planar support is made of rigid material such as plastic or resin
  • the planar protective layer of the sensor is made of flexible material (for example synthetic foam).
  • the conductive tracks arranged on the flat support of the sensor terminate close to each other, at the peripheral edge of said flat support, to constitute a connection zone.
  • the conductive tracks arranged on the planar support are separated from the planar protective layer by an insulating product.
  • the invention also relates to the method of manufacturing this light sensor consisting of:
  • an insulating protective product is deposited on the conductive tracks of the planar support, between their two ends, before fixing the photocell (s), then the planar protective layer.
  • FIG. 2 is a sectional view of this sensor, according to 2-2 of Figure 1;
  • FIG. 3 is a side view of the flat support of the brightness sensor of Figures 1 and 2, isolated;
  • Figure 4 shows the planar support of Figure 3, seen from above;
  • Figure 5 shows the flat support of Figures 3 and 4 on the upper face of which were arranged the two conductive tracks;
  • FIG. 9 shows the solar cell of Figures 6 to 8 positioned on the flat support of Figure 5;
  • FIGS. 1 and 2 are respectively top and side views of the protective planar layer intended to partially cover the flat support of the sensor.
  • the light sensor consists of a solar cell 1, the polarized outputs 2 and 3 of which are each in contact with one of the ends of two conductive tracks 4, 5 arranged on a support plan 6.
  • planar support 6 is greater than that of the horizontal section of the photocell 1, and said photocell 1 is positioned so that said planar support 6 extends over its entire periphery.
  • the two conductive tracks 4 and 5 extend from the positioning zone of the solar cell 1 to the peripheral edge of the planar support 6 at which their ends 4 'and 5' are placed near one of the other to constitute a connection zone 7.
  • a planar protective layer 8 covers the planar support 6, on the solar cell side
  • connection zone 7 that is to say of the zone of said planar support 6 at which the ends 4 'terminate and 5 'of the conductive tracks 4 and 5.
  • This flat protective layer 8 completely encircles the solar cell 1; its thickness corresponds to, or is slightly greater than, the thickness of said solar cell 1.
  • the upper face of the planar protective layer 8 comprises an adhesive coating 10 to secure the sensor to any transparent support, such as glass or screen breeze in particular.
  • the solar cell 1 is thus protected on all sides: by the flat support 6, by the protective flat layer 8 and by the window or the transparent windshield serving as support reception. It is sealed off and can suitably withstand the vibrations to which it may be subjected, depending on the application envisaged (these vibrations, often significant in motor vehicles in particular, can be harmful to the welded connections of the sensor. ).
  • the underside 11 of the planar support 6 can also include an adhesive fixing coating.
  • the adhesive coating (s) of the sensor are preferably protected by a disposable film of paper or plastic, intended to be removed just before the sensor is placed on its receiving support.
  • the uncovered ends 4 'and 5' of the conductive tracks 4 and 5, corresponding to the connection zone 7, allow the reception of welded or crimped cables 12, illustrated in dotted lines in FIG. 2, to ensure electrical continuity and send the brightness information to an appropriate signal processing module (not shown).
  • These ends of tracks 4 ′ and 5 ′ can also receive an appropriate specific connector.
  • the flat support 6 as well as the protective layer 8 can be made of flexible material to allow the attachment of the sensor on any type of reception support, and in particular on non-flat reception supports.
  • the conductive tracks 4 and 5 are produced and structured accordingly.
  • planar support 6 is made of rigid material (such as plastic or resin), and the planar protective layer 8 is made of flexible material.
  • FIGS 3 to 11 show the different components of this sensor, and the different stages of its manufacture.
  • FIGS 3 and 4 are respectively side and top views of the planar support 6.
  • This planar support 6 has here the general shape of a tee, but it can take any shape (circular, square, triangular or other ). Its greatest length may be of the order of 30 mm, its greatest width of the order of 12 mm and its thickness of the order of 2/10 th of a mm. It can be made of flexible or semi-rigid plastic, such as Ultem (registered name) for example; as indicated above, it can also be provided in plastic or rigid resin.
  • the conductive tracks 4 and 5 are shaped on the upper face of the planar support 6.
  • These conductive tracks can be made of copper, using conventional techniques for preparing printed circuits; they can also be made using a conductive ink deposited in particular by a pad printing or screen printing technique.
  • the thickness of the conductive tracks 4 and 5 can be of the order of 15 to 20 ⁇ m.
  • the two conductive tracks 4 and 5 receive a deposit of protective and insulating product, of the “savings” varnish type. for example, a few ⁇ m thick.
  • This area for receiving the protective and insulating product corresponds to the area of overlap of the tracks 4 and 5 by the planar protective layer 8; it corresponds to the hatched parts of FIG. 5.
  • the solar cell 1 is shown in isolation in FIGS. 6, 7 and 8, respectively seen from above, side view and view from below.
  • the upper face of the photodiode 1 constitutes the light detection face
  • the location and the size of the ends of the conductive tracks 4 and 5 which are located at the location 13 of the solar cell 1 are adapted to these two polarized outputs 2 and 3.
  • the photocell 1 is positioned and fixed on the location 13 of the planar support 6
  • connection of the solar cell 1 with the flat support 6 is carried out by means of a conductive adhesive, by means of a conductive adhesive, by a heat-sealing technique, or other ...
  • the protective planar layer 8 is shown in isolation in FIGS. 10 and 11, viewed from above and from the side, respectively.
  • This plate 8 has a general shape identical to the general shape of the planar support 6, but it has a truncation 14 at the connection area 7 of the sensor, and an internal cutout 15 at the positioning area of the solar cell 1 .
  • the protective plate 8 is preferably made of synthetic foam type Neoprene (registered name) for example. As previously reported, its thickness corresponds to the thickness of the photocell 1, or is very slightly greater than the thickness of said photocell.
  • the upper and lower faces of the protective plate 8 are coated with an adhesive material, on the one hand for fixing this plate 8 on the support 6, and on the other hand, as specified above, for fixing the sensor on a transparent receiving support, such as glass or windshield in particular.
  • the conductive tracks of the sensor according to the present invention can be produced by depositing a polarized conductive adhesive (XY) double face, on the flat support 6.
  • XY polarized conductive adhesive
  • This polarized conductive adhesive allows, once photopile 1 set up, to obtain the desired conductive tracks.
  • the protective flat layer 8 is positioned on this double-sided conductive adhesive in a similar manner to that described above. Electrical continuity in the connection area can then be achieved by simple pressure contacts.
  • solar cells 1 can be associated on the same plane support 6; also, several double polarized outputs can be envisaged, ending on the peripheral edge of the planar support 6, from the photocell (s) 1.
  • the particular sensor model described above is very simple to produce. Its flexible structure allows many possibilities of implantation and positioning. The integrated photocell 1 is very effectively protected and the miniaturized assembly saves appreciable space.

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Description

CAPTEUR DE LUMINOSITE ET SON PROCEDE DE FABRICATION
La présente invention concerne un nouveau capteur de luminosité destiné à être connecté à un module de traitement du signal pour assurer la commande automatique du fonctionnement d'un appareillage, par exemple, mais non exclusivement, pour déclencher automatiquement l'éclairage d'un véhicule automobile (veilleuses, feux de croisement, éclairage du tableau de bord ...) en fonction des besoins ; elle concerne également le procédé de fabrication de ce capteur.
On connaît déjà de tels capteurs de luminosité utilisés notamment pour commander automatiquement l'éclairage d'un véhicule automobile dès que la luminosité passe en dessous d'un seuil prédéterminé. Ces capteurs intègrent une ou plusieurs photopiles convenablement agencée(s) à l'intérieur de l'habitacle du véhicule et reliée(s) électriquement à un module de traitement du signal pour assurer la commande automatique requise.
Mais les capteurs actuels ne présentent pas toujours une résistance et une tenue optimales, notamment parce que la ou les photopiles utilisées ne sont pas correctement protégées contre les agressions extérieures ou contre les vibrations. D'autre part, ces capteurs ne sont généralement pas faciles à positionner et à fixer sur leur support de réception.
La présente invention vise à remédier à ces inconvénients en proposant un nouveau capteur de luminosité de structure simple, très résistant et très facile à fixer sur de nombreux types et de nombreuses formes de supports de réception.
Dans le capteur de luminosité conforme à la présente invention, la face inférieure de la ou des photopile(s) est fixée sur la face supérieure d'un support plan qui est dimensionné pour déborder sur toute la périphérie de ladite photopile. Les deux sorties polarisées aménagées sur la face inférieure de la photopile viennent chacune en contact avec l'une des extrémités de deux pistes conductrices aménagées sur la face supérieure dudit support plan, les deux autres extrémités desdites pistes conductrices s'étendant jusqu'à la bordure périphérique de ce support plan ou sensiblement jusqu'à cette bordure périphérique. De plus, une couche plane de protection vient recouvrir ledit support plan, côté photopile, à l'exception de la zone de positionnement de ladite photopile, et à l'exception de la ou des zones dudit support plan au niveau de laquelle ou desquelles aboutissent les extrémités desdites pistes conductrices.
Le support plan et la couche plane de protection qui lui est associée assurent un cloisonnement et une protection efficace de la photopile, conférant à l'ensemble du capteur de grandes qualités de fiabilité et de longévité. Toujours selon l'invention, la couche plane de protection associée au support plan a une épaisseur qui est identique ou qui est légèrement supérieure à l'épaisseur de la photopile, et sa surface supérieure comporte un revêtement adhésif qui permet la fixation du capteur sur un support de réception transparent, par exemple sur le pare-brise ou l'une des vitres d'un véhicule.
La surface inférieure de cette couche plane de protection peut également comporter un revêtement adhésif permettant de faciliter sa fixation sur le support plan du capteur.
En fonction de l'application envisagée, la face inférieure du support plan peut aussi comporter un revêtement adhésif permettant la fixation du capteur sur un support de réception quelconque.
Dans un mode de réalisation particulier, le support plan et la couche plane de protection du capteur sont réalisés en matériau souple, en particulier pour permettre la fixation du capteur sur une grande majorité de supports de réception, même non plans. Dans un autre mode de réalisation, le support plan est réalisé en matériau rigide du genre matière plastique ou résine, et la couche plane de protection du capteur est réalisée en matériau souple (par exemple en mousse synthétique).
Selon une autre caractéristique, les pistes conductrices aménagées sur le support plan du capteur aboutissent à proximité les unes des autres, au niveau de la bordure périphérique dudit support plan, pour constituer une zone de connectique. Selon encore une autre particularité, les pistes conductrices aménagées sur le support plan sont séparées de la couche plane protectrice par un produit isolant.
L'invention concerne également le procédé de fabrication de ce capteur de luminosité consistant :
- à aménager les pistes conductrices sur la surface supérieure du support plan, - à fixer la ou les photopile(s) sur ledit support plan, ses ou leurs sorties polarisées étant positionnées en contact superposé avec l'une des extrémités desdites pistes conductrices, puis
- à fixer la couche plane protectrice sur ledit support plan.
De préférence, on dépose un produit protecteur isolant sur les pistes conductrices du support plan, entre leurs deux extrémités, avant de fixer la ou les photopiles, puis la couche plane de protection.
Mais l'invention sera encore illustrée, sans être aucunement limitée, par la description suivante d'un mode de réalisation particulier, donné uniquement à titre d'exemple et représenté sur les dessins annexés dans lesquels : - la figure 1 montre un capteur de luminosité conforme à la présente invention, à une échelle agrandie, vu par dessus ;
- la figure 2 est une vue en coupe de ce capteur, selon 2-2 de la figure 1 ;
- la figure 3 est une vue de côté du support plan du capteur de luminosité des figures 1 et 2, isolé ;
- la figure 4 montre le support plan de la figure 3, vu de dessus ;
- la figure 5 montre le support plan des figures 3 et 4 sur la face supérieure duquel ont été aménagées les deux pistes conductrices ;
- les figures 6, 7 et 8 sont des vues respectivement de dessus, de côté et de dessous de la photopile intégrée dans le capteur des figures 1 et 2 ;
- la figure 9 montre la photopile des figures 6 à 8 positionnée sur le support plan de la figure 5 ;
- les figures 10 et 11 sont des vues respectivement de dessus et de côté de la couche plane protectrice destinée à venir recouvrir partiellement le support plan du capteur. Tel qu'illustré sur les figures 1 et 2, le capteur de luminosité est constitué d'une photopile 1 dont les sorties polarisées 2 et 3 sont chacune en contact avec l'une des extrémités de deux pistes conductrices 4, 5 aménagées sur un support plan 6.
La surface du support plan 6 est supérieure à celle de la section horizontale de la photopile 1 , et ladite photopile 1 est positionnée de sorte que ledit support plan 6 déborde sur toute sa périphérie.
Les deux pistes conductrices 4 et 5 s'étendent depuis la zone de positionnement de la photopile 1 jusqu'à la bordure périphérique du support plan 6 au niveau de laquelle leurs extrémités 4' et 5' sont placées à proximité l'une de l'autre pour constituer une zone de connectique 7. Une couche plane de protection 8 vient recouvrir le support plan 6, côté photopile
1 , à l'exception de la zone de positionnement de ladite photopile, et à l'exception de la zone de connectique 7, c'est-à-dire de la zone dudit support plan 6 au niveau de laquelle aboutissent les extrémités 4' et 5' des pistes conductrices 4 et 5.
Cette couche plane de protection 8 ceinture complètement la photopile 1 ; son épaisseur correspond, ou est légèrement supérieure, à l'épaisseur de ladite photopile 1. La face supérieure de la couche plane de protection 8 comporte un revêtement adhésif 10 pour assurer la fixation du capteur sur un support transparent quelconque, genre vitre ou pare-brise notamment.
La photopile 1 est ainsi protégée de tous les côtés : par le support plan 6, par la couche plane protectrice 8 et par la vitre ou le pare-brise transparent servant de support de réception. Elle est cloisonnée de manière étanche et peut résister de manière convenable aux vibrations auxquelles elle peut être soumise, en fonction de l'application envisagée (ces vibrations, souvent importantes dans les véhicules automobiles en particulier, peuvent s'avérer néfastes aux connexions soudées du capteur). En fonction des besoins et des applications, la face inférieure 11 du support plan 6 peut aussi comporter un revêtement adhésif de fixation.
Le ou les revêtements adhésifs du capteur sont de préférence protégés par un film jetable en papier ou en matière plastique, destiné à être enlevé juste avant la pose du capteur sur son support de réception. Les extrémités non recouvertes 4' et 5' des pistes conductrices 4 et 5, correspondant à la zone de connectique 7, permettent la réception de câbles 12 soudés ou sertis, illustrés en pointillés sur la figure 2, pour assurer la continuité électrique et envoyer les informations de luminosité à un module approprié de traitement du signal (non représenté). Ces extrémités de pistes 4' et 5' peuvent aussi recevoir un connecteur spécifique approprié.
Le support plan 6 ainsi que la couche protectrice 8 peuvent être réalisés en matériau souple pour permettre la fixation du capteur sur tout type de support de réception, et en particulier sur des supports de réception non plans. Les pistes conductrices 4 et 5 sont réalisées et structurées en conséquence.
Dans un autre mode de réalisation possible le support plan 6 est réalisé en matériau rigide (genre matière plastique ou résine), et la couche plane de protection 8 est réalisée en matériau souple.
Les figures 3 à 11 montrent les différents éléments constitutifs de ce capteur, et les différentes étapes de sa fabrication.
Les figures 3 et 4 sont des vues respectivement de côté et de dessus du support plan 6. Ce support plan 6 a ici la forme générale d'un Té, mais il peut prendre n'importe quelle forme (circulaire, carrée, triangulaire ou autre ...). Sa plus grande longueur peut être de l'ordre de 30 mm, sa plus grande largeur de l'ordre de 12 mm et son épaisseur de l'ordre de 2/10ème de mm. Il peut être réalisé en matière plastique souple ou semi-rigide, genre Ultem (Nom déposé) par exemple ; comme on l'a indiqué précédemment, il peut aussi être prévu en matière plastique ou en résine rigide.
Tel qu'illustré sur la figure 5, les pistes conductrices 4 et 5 sont conformées sur la face supérieure du support plan 6. Ces pistes conductrices peuvent être réalisées en cuivre, au moyen des techniques classiques de préparation des circuits imprimés ; elles peuvent aussi être réalisées au moyen d'une encre conductrice déposée notamment par une technique de tampographie ou de sérigraphie.
L'épaisseur des pistes conductrices 4 et 5 peut être de l'ordre de 15 à 20 μm.
Entre leurs deux extrémités, c'est-à-dire entre la zone de connectique 7 et la zone 13 de positionnement de la photopile 1, les deux pistes conductrices 4 et 5 reçoivent un dépôt de produit protecteur et isolant, type vernis « épargne » par exemple, de quelques μm d'épaisseur. Cette zone de réception du produit protecteur et isolant correspond à la zone de recouvrement des pistes 4 et 5 par la couche plane protectrice 8 ; elle correspond aux parties hachurées de la figure 5. La photopile 1 est représentée isolément sur les figures 6, 7 et 8, respectivement vue par dessus, vue de côté et vue par dessous.
Il s'agit d'une photodiode de type inox ou verre, ayant une forme générale carrée de l'ordre de 5 à 7 mm de côté, et dont l'épaisseur peut être comprise entre 1/10ème et
5/10eme de mm, selon les modèles (ces dimensions ne sont bien entendu pas limitatives). On peut par exemple utiliser une photodiode fabriquée par la Société SOLEMS,
PALAISEAU, France.
La face supérieure de la photodiode 1 constitue la face de détection de luminosité
(figure 6) ; sur sa face inférieure (figure 8), on remarque les deux sorties polarisées 2 et 3.
L'emplacement et la dimension des extrémités des pistes conductrices 4 et 5 qui sont situées au niveau de l'emplacement 13 de la photopile 1 sont adaptés à ces deux sorties polarisées 2 et 3.
La photopile 1 est positionnée et fixée sur l'emplacement 13 du support plan 6
(figure 9), de manière à ce que les deux sorties polarisées 2 et 3 soient en contact superposé avec les extrémités correspondantes des pistes conductrices 4 et 5 (non recouvertes de vernis isolant).
La solidarisation de la photopile 1 avec le support plan 6 est réalisée au moyen d'une colle conductrice, au moyen d'un adhésif conducteur, par une technique de thermosoudage, ou autre...
La couche plane protectrice 8 est représentée isolément sur les figures 10 et 11 , respectivement vue par dessus et de côté.
Cette plaque 8 a une forme générale identique à la forme générale du support plan 6, mais elle comporte une troncature 14 au niveau de la zone de connectique 7 du capteur, et une découpe interne 15 au niveau de la zone de positionnement de la photopile 1.
Cette découpe 15 correspond à la section horizontale de la photopile. La plaque protectrice 8 est de préférence réalisée en mousse synthétique type Néoprène (Nom déposé) par exemple. Comme on l'a signalé auparavant, son épaisseur correspond à l'épaisseur de la photopile 1 , ou est très légèrement supérieure à l'épaisseur de ladite photopile. Les faces supérieure et inférieure de la plaque protectrice 8 sont revêtues d'un matériau adhésif, d'une part pour la fixation de cette plaque 8 sur le support 6, et d'autre part, comme précisé ci-avant, pour la fixation du capteur sur un support de réception transparent, type vitre ou pare-brise en particulier.
Selon une variante de réalisation possible, les pistes conductrices du capteur conforme à la présente invention peuvent être réalisées par la dépose d'un adhésif conducteur polarisé (X-Y) double face, sur le support plan 6. Cet adhésif conducteur polarisé permet, une fois la photopile 1 mise en place, d'obtenir les pistes conductrices désirées. La couche plane protectrice 8 est positionnée sur cet adhésif conducteur double face d'une manière similaire à celle décrite ci-avant. La continuité électrique au niveau de la zone de connectique peut alors être réalisée par de simples contacts pressions.
Pour certaines applications particulières, plusieurs photopiles 1 peuvent être associées sur le même support plan 6 ; également, plusieurs doubles sorties polarisées peuvent être envisagées, aboutissant sur la bordure périphérique du support plan 6, à partir de la ou des photopiles 1. Le modèle particulier de capteur décrit ci-dessus est très simple à réaliser. Sa structure souple autorise de nombreuses possibilités d'implantation et de positionnement. La photopile intégrée 1 est très efficacement protégée et l'ensemble miniaturisé permet un gain de place appréciable.

Claims

- REVENDICATIONS -
1- Capteur de luminosité comprenant au moins une photopile (1) dont la face supérieure constitue la face de détection de luminosité et dont la face inférieure comporte deux sorties polarisées (2, 3) destinées à être connectées à un module de traitement du signal pour la commande automatique du fonctionnement d'un appareillage, caractérisé en ce que la face inférieure de ladite photopile (1) est fixée sur la face supérieure d'un support plan (6) qui est dimensionné pour déborder sur toute la périphérie de ladite photopile (1), les deux sorties polarisées (2, 3) aménagées sur la face inférieure de ladite photopile venant chacune en contact avec l'une des extrémités de deux pistes conductrices (4, 5) aménagées sur la face supérieure dudit support plan (6), les deux autres extrémités (4', 5') desdites pistes conductrices (4, 5) s'étendant jusqu'à la bordure périphérique dudit support plan (6), ou sensiblement jusqu'à cette bordure périphérique, et une couche plane de protection (8) venant recouvrir ledit support plan (6), côté photopile (1), à l'exception de la zone (13) de positionnement de ladite photopile (1) et à l'exception de la ou des zones dudit support plan (6) au niveau de laquelle ou desquelles aboutissent les extrémités (4', 5') desdites pistes conductrices (4, 5).
2.- Capteur de luminosité selon la revendication 1 , caractérisé en ce qu'il comporte une couche plane de protection (8) dont l'épaisseur est identique ou légèrement supérieure à l'épaisseur de la photopile (1), et dont la surface supérieure comporte un revêtement adhésif (10) permettant la fixation sur un support de réception transparent.
3.- Capteur de luminosité selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comporte une couche plane de protection (8) dont la face inférieure comporte un revêtement adhésif permettant sa fixation sur le support plan (6).
4.- Capteur de luminosité selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'il comporte un support plan (6) dont la face inférieure (11) comporte un revêtement adhésif permettant la fixation sur un support de réception quelconque.
5.- Capteur de luminosité selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il comporte un support plan (6) et une couche plane de protection (8) en matériau souple.
6.- Capteur de luminosité selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il comporte un support plan (6) en matériau rigide, genre matière plastique ou résine, et une couche plane de protection (8) en matériau souple, par exemple en mousse synthétique.
7.- Capteur de luminosité selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comporte des pistes conductrices (4, 5) qui aboutissent à proximité les unes des autres au niveau de la bordure périphérique du support plan (6), pour constituer une zone de connectique (7).
8.- Capteur de luminosité selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comporte des pistes conductrices (4, 5) séparées de la couche plane protectrice (8) par un produit isolant.
9.- Procédé de fabrication d'un capteur de luminosité selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il consiste :
- à aménager les pistes conductrices (4, 5) sur la surface supérieure du support plan (6),
- à fixer la ou les photopiles (1) sur ledit support plan (6), ses ou leurs sorties polarisées (2, 3) étant positionnées en contact superposé avec l'une des extrémités desdites pistes conductrices (4, 5), puis
- à fixer la couche plane protectrice (8) sur ledit support plan (6).
10.- Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'il consiste à déposer un produit protecteur isolant sur les pistes conductrices (4, 5) du support plan (6), entre leurs deux extrémités, avant de fixer la ou les photopiles (1), puis la couche plane de protection (8).
EP02727590A 2001-04-27 2002-04-26 Capteur de luminosite et son procede de fabrication Expired - Lifetime EP1399975B1 (fr)

Priority Applications (2)

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